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双光子制备的微结构及其装配的研究

夏锦涛 张超 陶卫东 王刚

夏锦涛, 张超, 陶卫东, 王刚. 双光子制备的微结构及其装配的研究[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(3): 306007-0306007(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0306007
引用本文: 夏锦涛, 张超, 陶卫东, 王刚. 双光子制备的微结构及其装配的研究[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(3): 306007-0306007(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0306007
Xia Jintao, Zhang Chao, Tao Weidong, Wang Gang. Study on microstructure of two-photon fabrication and assembly[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(3): 306007-0306007(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0306007
Citation: Xia Jintao, Zhang Chao, Tao Weidong, Wang Gang. Study on microstructure of two-photon fabrication and assembly[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(3): 306007-0306007(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0306007

双光子制备的微结构及其装配的研究

doi: 10.3788/IRLA201948.0306007
基金项目: 

国家自然科学基金(11704204,61604084)

详细信息
    作者简介:

    夏锦涛(1994-),男,硕士生,主要从事光学微加工方面的研究。Email:13345961994@163.com

  • 中图分类号: O437

Study on microstructure of two-photon fabrication and assembly

  • 摘要: 近年来,随着微机电系统、显微医疗和组织工程等领域技术水平的快速发展,微操作技术引起了科研界和产业界的广泛关注,其对于未来的微纳技术的小型化、功能化和集成设备的制造有着至关重要的作用。利用飞秒激光双光子聚合技术加工的微结构,其尺寸处于微观尺度,质地较脆、黏着力大、尺度效应显著,且微结构所受到的表面力逐渐取代重力起主导作用,以上因素进一步增加了微操作的难度。因此,一种基于毛细作用的玻璃毛细管吞吐微结构的微操作装置被提出,利用毛细力将微结构拾取和移动,再将不同的微结构装配在一起。该方法不仅能将微型原件进行组装,而且能将不同材料、不同特性的微型器件组装在一起,形成复杂的混合微结构。
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-10-18
  • 修回日期:  2018-11-20
  • 刊出日期:  2019-03-25

双光子制备的微结构及其装配的研究

doi: 10.3788/IRLA201948.0306007
    作者简介:

    夏锦涛(1994-),男,硕士生,主要从事光学微加工方面的研究。Email:13345961994@163.com

基金项目:

国家自然科学基金(11704204,61604084)

  • 中图分类号: O437

摘要: 近年来,随着微机电系统、显微医疗和组织工程等领域技术水平的快速发展,微操作技术引起了科研界和产业界的广泛关注,其对于未来的微纳技术的小型化、功能化和集成设备的制造有着至关重要的作用。利用飞秒激光双光子聚合技术加工的微结构,其尺寸处于微观尺度,质地较脆、黏着力大、尺度效应显著,且微结构所受到的表面力逐渐取代重力起主导作用,以上因素进一步增加了微操作的难度。因此,一种基于毛细作用的玻璃毛细管吞吐微结构的微操作装置被提出,利用毛细力将微结构拾取和移动,再将不同的微结构装配在一起。该方法不仅能将微型原件进行组装,而且能将不同材料、不同特性的微型器件组装在一起,形成复杂的混合微结构。

English Abstract

参考文献 (15)

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